Introducció a les torres de refrigeració del circuit tancades -
Sep 15, 2025
Deixa un missatge
Un conjunt complet d’equips de refrigeració de circuit tancat - consisteixen en una unitat principal, un dipòsit d’aigua, una bomba d’aigua circulant i un armari de control elèctric. La unitat principal està composta per components com una closca, un intercanviador de calor, un ventilador, una bomba d’aigua en polvorització, un col·leccionista d’aigua, un dipòsit d’aigua i vàlvules de canonades. Durant el funcionament de la torre de refrigeració del circuit tancat -, el medi de refrigeració (aigua tova, oli o altres líquids) és conduït per la bomba circulant principal per circular entre l’intercanviador de calor i l’equip que necessita refrigeració. L’aigua de polvorització es ruixa uniformement a l’intercanviador de calor, formant una pel·lícula d’aigua uniforme a la superfície exterior de l’intercanviador de calor. L’aire fred entra a la torre a través de l’entrada d’aire a la part inferior de la torre i flueix de manera contrària amb l’aigua de polvorització sobre la superfície de l’intercanviador de calor. En aquest procés, hi ha dos mètodes d’intercanvi de calor: la conducció de calor entre l’aire fred i el medi de refrigeració i l’intercanvi de calor mitjançant l’evaporació i l’absorció de calor de l’aigua de polvorització. L’aire calent i humit saturat després d’absorbir la calor és descarregat a l’atmosfera pel ventilador, i l’aigua de polvorització restant flueix al dipòsit d’aigua de la part inferior de la torre, que després es transporta al sistema de polvorització per la bomba. Aquest cicle continua i es refreda el medi de refrigeració de l’intercanviador de calor. Tancat - Les torres de refrigeració del circuit tenen dos modes de funcionament: refrigeració d'aire i refrigeració d'aire + esprai. La commutació entre els dos modes es realitza automàticament pel sistema de control electrònic segons els requisits de la condició de treball per aconseguir l'estalvi d'energia i la reducció del consum.
1. Principi de treball
El principi principal d’una torre de refrigeració del circuit tancat - és que l’aigua de polvorització s’evapora a la paret exterior de la bobina per refredar l’aigua de refrigeració que flueix pel tub i, alhora, s’utilitza un ventilador per treure oportú el vapor d’aigua generat. Una petita part de l’aigua de polvorització s’evapora i la resta és recollida pel xassís per a la recirculació. L’aigua de refrigeració de temperatura més alta - del condensador és pressuritzada per la bomba d’aigua de refrigeració i es lliura a la bobina de refrigeració de la torre de refrigeració del circuit tancat -. D'altra banda, s'utilitza una bomba de canonades per bombar l'aigua al xassís de la torre de refrigeració a la bobina de polvorització, que es ruixat a la superfície exterior de la bobina de refrigeració per vaporitzar i absorbir la calor de l'aigua de refrigeració a la bobina, reduint així la temperatura de l'aigua de refrigeració. Al mateix temps, basant -se en l'efecte de succió del ventilador instal·lat sobre el deflector d'aigua, l'aire flueix de baix a dalt a través de la bobina de refrigeració, intercanviant calor sensible i calor latent amb l'aigua de polvorització. Això no només reforça l’alliberament de calor a la superfície exterior de la bobina de refrigeració, sinó que també elimina el vapor d’aigua format per evaporació, accelera l’evaporació de l’aigua i millora l’efecte de refrigeració.
2. Camps d'aplicació
1. Equips de calefacció i fosa de metall, com ara refrigeració per a equips d’apagat d’alta i mitjana freqüència, fonts d’alimentació de freqüència mitjana i forns elèctrics, forns de penetració de calor d’inducció, forns de retenció, etc.
2. Refredament de l’aigua circulant per a diversos reactors i condensadors de la indústria química.
3. Refredament de grans motors, motors dièsel, equipament de rectificació, equips de soldadura elèctrica, estacions hidràuliques, equips de colada contínua, etc.
4. Refredament de motlles grans com la matriu de metall - motlles de fosa i motlles d'injecció.
5. Refredament de solucions industrials, com ara fluids, líquids electroplegadors, etc.
3. Avantatges
1. El medi de refrigeració circula en un bucle totalment tancat, que pot evitar que les deixalles entrin al sistema de canonades de refrigeració i evitin la pèrdua d’evaporació del medi de refrigeració.
2. Utilitzar l’aigua suau com a medi de refrigeració impedeix escalar, bloqueig de canonades i redueix les falles.
3. Adopció de mètodes de refrigeració doble de refrigeració de l’aire i esprai l’absorció de calor d’evaporació d’aigua, donant lloc a una alta eficiència de refrigeració.
4. El dispositiu és de mida petita, ocupa poc espai, és convenient moure’s i col·locar -lo i no requereix la construcció d’una piscina d’aigua.
5. Equipat amb un control intel·ligent automàtic, pot canviar automàticament els modes de refrigeració segons els requisits de la condició de funcionament, amb un funcionament senzill i fiable.
.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LVSHOU BINGFENG CLOOSE - Torres de refrigeració del circuit
1. Capacitat de dissipació de calor forta:
① Les condicions meteorològiques de disseny estan dissenyades fent referència als estàndards nacionals de torres de refrigeració obertes i es consideren les bonificacions necessàries en el procés de selecció de disseny i equipament. Els alts estàndards i els requisits estrictes donen lloc a una bona capacitat de dissipació de calor, adaptant -se a entorns meteorològics més estrictes i a les condicions de treball.
② Adopció de mètodes de disseny avançats i models d'intercanvi de calor optimitzats, alta - eficiència i baixa - intercanviadors de calor de resistència i un excel·lent sistema de ruixat circulant, l'eficiència de l'intercanvi de calor es millora molt, es redueix la superfície del sòl i es redueix el pes de la torre.
2. Funcionament senzill: una velocitat - El motor regulador es pot seleccionar segons sigui necessari per aconseguir un estalvi d'energia i es pot integrar al sistema de control automàtic per a una gestió fàcil.
3. Bona protecció ambiental:
① Les mesures de gestió integral fan que els indicadors com la vibració, el soroll i la deriva de l’aigua s’ajustin més a les necessitats de protecció ambiental.
② S'utilitzen fans de soroll especial -, motors i reductors, amb alta eficiència i baix soroll. L’estructura de marc d’acer de disseny de la torre és senzilla, estable i fiable, i la vibració de funcionament es controla dins d’un rang extremadament baix. El col·lector d’aigua d’alta - garanteix que la pèrdua de deriva d’aigua es minimitza sota la premissa de complir el volum d’aire gran, complint plenament els requisits de protecció ambiental. Si es selecciona un motor de regulació de velocitat -, el soroll es pot reduir encara més en 3-5 dB (a) quan es produeix a baixa velocitat a la nit.
. Els materials estructurals són tots alts - acer inoxidable o calent - plaques d’acer galvanitzades, amb un aspecte pla i bonic i una garantia de més de 15 anys.
5. Materials de qualitat: els equips i les peces de recanvi estan estrictament seleccionats i es fabriquen minuciosament.
6. Alt - Servei de qualitat: un procediment complet de servei al client proporciona una garantia completa per obtenir el millor servei.
5. Altres coneixements bàsics de les torres de refrigeració
1) Classificació de les torres de refrigeració
Hi ha molts tipus de torres de refrigeració. Classificat per mètode de ventilació, hi ha tipus de ventilació natural i tipus de ventilació forçada, etc .; Classificat per mètode de polvorització d'aigua, hi ha tipus de polvorització, tipus de goteig, tipus de pel·lícula i goteig - tipus de pel·lícula, etc .; Classificats per la direcció de flux de l’aigua i l’aire, hi ha cocurrent, contracorrent i creuar - tipus de flux, etc.
2) Principi de treball de les torres de refrigeració
L’efecte de refrigeració de les torres de refrigeració es deu a l’intercanvi de calor entre l’aigua i l’aire (en forma de calor sensible) i la dissipació de la calor d’evaporació de l’aigua (en forma de calor latent), i aquests dos processos de dissipació de calor es produeixen simultàniament.
3) Precaucions per seleccionar i dimensionar les torres de refrigeració
a. El volum d’aigua de tipus i refrigeració dels equips de refrigeració s’ha de determinar segons condicions naturals locals com el volum d’aigua, la qualitat de l’aigua, la temperatura de l’aigua de la font d’aigua i la temperatura de la bombeta humida calculada a l’aire lliure, en referència al gràfic de selecció del fabricant, els paràmetres d’aigua de refrigeració i els factors tècnics i econòmics de la unitat.
b. En principi, la selecció i la configuració de les torres de refrigeració haurien de correspondre una - a - una amb la unitat principal i la bomba de refrigeració. Una unitat principal també pot correspondre a diverses torres de refrigeració amb control entrellaçat.
c. El volum d'aigua Make - del sistema de subministrament d'aigua que circula inclou pèrdua d'evaporació, pèrdua de deriva, pèrdua de cop i pèrdua de drenatge. S’han de seleccionar les torres de refrigeració amb un consum baix d’energia i el volum d’aigua de la deriva petita per controlar el volum de refrigeració d’aire - de l’aire - de condicionament d’aigua de refrigeració entre l’1,2% i l’1,5% del volum d’aigua circulant total del sistema. Preneu el valor inferior quan la qualitat de l’aigua sigui bona; Preneu el valor més elevat quan la qualitat de l’aigua és pobra.
d. A les zones amb una forta contaminació atmosfèrica, és millor utilitzar torres de refrigeració tancades, perquè adopten un mètode d’intercanvi de calor on l’aigua i l’aire intercanvien calor a través de tubs de transferència de calor, cosa que pot evitar la corrosió al cos de la torre, la bomba d’aigua de refrigeració, la canalització, etc. causada pel contacte entre l’aigua refredada o els contaminants de l’atmosfera. No obstant això, en comparació amb el tipus obert, el tipus tancat té una menor eficiència, un volum més gran i un preu més elevat.
e. Quan es selecciona una torre de refrigeració, també s’ha de tenir en compte l’impacte del seu soroll en l’entorn circumdant, i els tipus de soroll baix - i ultra - baix - s’han d’utilitzar el màxim possible per reduir la contaminació de soroll.
4) Factors que afecten l'efecte de refrigeració de les torres de refrigeració
a. La diferència de pressió mitjana entre la pressió parcial del vapor d’aigua a l’aire i la pressió de saturació corresponent a la temperatura de l’aigua a la torre de refrigeració.
b. La mida i la durada de la superfície de la gota d’aigua en contacte amb l’aire.
c. La velocitat de l’aire que flueix per la torre de refrigeració. La direcció de flux relativa de l’aire i l’aigua (cocurrent, creu - flux o contracorrent).
5) Determinació de la capacitat de la torre de refrigeració
a. La capacitat de la torre de refrigeració ha de ser adequada per al volum d’aigua de refrigeració requerida per la unitat. La mida de la torre de refrigeració es selecciona segons el flux d’aigua de refrigeració màxim de la mostra amb una certa quantitat (1.05-1,20 vegades).
b. Cal tenir en compte la humitat relativa de l’aire al lloc d’ús.
c. Cal tenir en compte la temperatura de la temperatura i la temperatura de la torre de refrigeració.
d. La mida de la torre de refrigeració s’ha de considerar segons les condicions adverses de la temperatura alta a l’estiu. Les unitats de climatització àmplia recomanen l'ús de les torres de refrigeració de contrafluiment de temperatura -.
6) Range de refrigeració
A la torre de refrigeració, si la temperatura de l’aigua d’entrada és superior a la temperatura de l’aire ambient, la temperatura de l’aigua comença a baixar a causa de la dissipació de calor de contacte i la dissipació de la calor d’evaporació fins que sigui igual a la temperatura de l’aire. Si el vapor d’aigua a l’aire no està saturat en aquest moment, l’evaporació continua. Teòricament, pot ser igual a la temperatura de la bombeta humida, però a la pràctica no pot arribar a això. La temperatura de l’aigua que surt de la torre sol ser d’uns 4-6 graus superior a la temperatura de la bombeta humida. Aquesta diferència de temperatura també s’anomena rang de refrigeració, que reflecteix el grau d’aproximació entre la temperatura de l’aigua de sortida de la torre de refrigeració i la temperatura de la bombeta humida. Com més petita sigui la gamma de refrigeració, més gran és el rendiment tèrmic de la torre de refrigeració i viceversa.
7) Arranjament de torres de refrigeració
Les torres de refrigeració s’han d’organitzar en llocs ventilats -, evitant llocs amb més pols, gasos àcids, gasos de temperatura alts- i vapor d’aigua el màxim possible. Generalment s’organitzen a terra, a la sala de màquines o al sostre de l’edifici del podi.
Enviar la consulta





